摘要:②连接电路(请在右图中的虚线框内画出实验所用的电路图.电源.开关已画出),③闭合开关.调节滑动变阻器滑片的位置.读出多组相应的电压表的示数和丝线的偏转角度θ,④以电压U为纵坐标.以 为横坐标作出过原点的直线.求出直线的斜率k,⑤小球的带电量q =
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某同学为了测定一只电阻的阻值,采用了如下方法: ①用多用电表粗测:多用电表电阻挡有4个倍率:分别为×1k、×100、×10、×1,该同学选择×100倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大(指针位置如右图中虚线所示)。为了较准确地进行测量,请你补充完整下列依次应该进行的主要操作步骤:
a. 。
b.两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在0处。
c.重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,测量结果是
。
②该同学用伏安法继续测定这只电阻的阻值,除被测电阻外,还有如下实验仪器
A.直流电源(电压3V,内阻不计)
B.电压表V1(量程0―15V,内阻约为5k)
C.电压表V2(量程0―15V,内阻约这25k)
D.电流表A1(量程0―25mA,内阻约为1)
E.电流表A2(量程0―250mA,内阻约为0.1)
F.滑动变阻器一只,阻值0―20
G.电键一只,导线若干
在上述仪器中,电压表应选择 (填“V1”或“V2”),电流表应选择
(填“A1”或“A2”)。请在方框内画出电路原理图。
③根据所设计的实验原理图,将下图中实物连接或测量电路。
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a. 。
b.两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在0处。
c.重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图中实线所示,测量结果是
。
②该同学用伏安法继续测定这只电阻的阻值,除被测电阻外,还有如下实验仪器
A.直流电源(电压3V,内阻不计)
B.电压表V1(量程0―15V,内阻约为5k)
C.电压表V2(量程0―15V,内阻约这25k)
D.电流表A1(量程0―25mA,内阻约为1)
E.电流表A2(量程0―250mA,内阻约为0.1)
F.滑动变阻器一只,阻值0―20
G.电键一只,导线若干
在上述仪器中,电压表应选择 (填“V1”或“V2”),电流表应选择
(填“A1”或“A2”)。请在方框内画出电路原理图。
某种半导体元件,电路符号为“”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,从负极流入时电阻比较大.
(1)某实验兴趣小组要测绘该种半导体元件的伏安特性曲线.因该半导体元件外壳所印的标识模糊,为判断正负极,用多用电表电阻挡(黑表笔连接电表内部电源的正极,红表笔连接电表内部电源的负极)测定其正反向电阻.将选择开关旋至合适倍率,调整欧姆零点后,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时,指针偏角比较小;再将红、黑表笔位置对调时,指针偏角比较大,由此判断 端为该半导体元件的正极.(选填“左”、“右”)
(2)如图是厂家提供的伏安特性曲线。该小组只对加正向电压时的伏安特性曲线进行了测绘,以验证与厂家提供的数据是否吻合,可选用的器材有:
A.直流电源,电动势3V,内阻忽略不计;
B.0~20 Ω的滑动变阻器一只;
C.量程5V、内阻约50kΩ的电压表一只;
D.量程3V、内阻约20kΩ的电压表一只;
E.量程0.6A、内阻约0.5Ω的电流表一只;
F.量程50mA、内阻约5Ω的电流表一只;
G.待测二极管一只;
H.导线、电键等.
为了提高测量结果的准确度,电压表应选用______,电流表应选用_____.(填序号字母)
(3)为了达到测量目的,请在虚线框中画出正确的实验电路原理图.
(1)某实验兴趣小组要测绘该种半导体元件的伏安特性曲线.因该半导体元件外壳所印的标识模糊,为判断正负极,用多用电表电阻挡(黑表笔连接电表内部电源的正极,红表笔连接电表内部电源的负极)测定其正反向电阻.将选择开关旋至合适倍率,调整欧姆零点后,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时,指针偏角比较小;再将红、黑表笔位置对调时,指针偏角比较大,由此判断 端为该半导体元件的正极.(选填“左”、“右”)
(2)如图是厂家提供的伏安特性曲线。该小组只对加正向电压时的伏安特性曲线进行了测绘,以验证与厂家提供的数据是否吻合,可选用的器材有:
A.直流电源,电动势3V,内阻忽略不计;
B.0~20 Ω的滑动变阻器一只;
C.量程5V、内阻约50kΩ的电压表一只;
D.量程3V、内阻约20kΩ的电压表一只;
E.量程0.6A、内阻约0.5Ω的电流表一只;
F.量程50mA、内阻约5Ω的电流表一只;
G.待测二极管一只;
H.导线、电键等.
为了提高测量结果的准确度,电压表应选用______,电流表应选用_____.(填序号字母)
(3)为了达到测量目的,请在虚线框中画出正确的实验电路原理图.
(4)该小组通过实验采集数据后描绘出了该半导体元件的伏安特性曲线,通过对比,与厂家提供的曲线基本吻合.如果将该半导体元件与一阻值R=50Ω的电阻串联,再接至电动势E=1.5V、内阻不计的电源上,该半导体元件处于正向导通状态.则此时该半导体元件的电功率为 W.
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某种半导体元件,电路符号为“ ”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,从负极流入时电阻比较大.
(1)某实验兴趣小组要测绘该种半导体元件的伏安特性曲线.因该半导体元件外壳所印的标识模糊,为判断正负极,用多用电表电阻挡(黑表笔连接电表内部电源的正极,红表笔连接电表内部电源的负极)测定其正反向电阻.将选择开关旋至合适倍率,调整欧姆零点后,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时,指针偏角比较小;再将红、黑表笔位置对调时,指针偏角比较大,由此判断 端为该半导体元件的正极.(选填“左”、“右”)
(2)如图是厂家提供的伏安特性曲线。该小组只对加正向电压时的伏安特性曲线进行了测绘,以验证与厂家提供的数据是否吻合,可选用的器材有:
A.直流电源,电动势3V,内阻忽略不计;
B.0~20Ω的滑动变阻器一只;
C.量程5V、内阻约50kΩ的电压表一只;
D.量程3V、内阻约20kΩ的电压表一只;
E.量程0.6A、内阻约0.5Ω的电流表一只;
F.量程50mA、内阻约5Ω的电流表一只;
G.待测二极管一只;
H.导线、电键等.
为了提高测量结果的准确度,电压表应选用______,电流表应选用_____.(填序号字母)
(3)为了达到测量目的,请在虚线框中画出正确的实验电路原理图.
(4)该小组通过实验采集数据后描绘出了该半导体元件的伏安特性曲线,通过对比,与厂家提供的曲线基本吻合.如果将该半导体元件与一阻值R=50Ω的电阻串联,再接至电动势E=1.5V、内阻不计的电源上,该半导体元件处于正向导通状态.则此时该半导体元件的电功率为 W.
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